【题目】某实验小组用如图所示电路研究太阳能电池的U-I曲线。
(1)根据实验方案,调整好各元件,连接实物,合上电键前各元件不再调整。用笔画线代替导线,将实物图连接完整_________。
(2)实验数据如下表,在U—I图中作出图线________
U(v) | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |
I(μA) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
(3)图象中已画出线为某电阻元件的伏安特征曲线,将该电阻直接接到该光电池两端,则电阻的功率为_______ W。如果考虑到实验电路中电表电阻对电路的影响,则该电阻上的实际功率比测量值________(偏大、偏小、不变)。
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【题目】下列关于速度的说法中,属于瞬时速度的是( )
A. 列车从北京到哈尔滨的运行速度是160 km/h
B. 台风中心以25 km/h的速度向海岸移动
C. 人步行的速度大约是5 m/s
D. 子弹以500 m/s的速度飞出枪口
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【题目】如图,有一个足够长竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一劲度系数为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料——ER流体,它对滑块的阻力可调节。开始滑块静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度为L。现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动.为使滑块恰好做匀减速运动,且下移距离为时速度减为0,ER流体对滑块的阻力必须随滑块下移而适当变化,忽略空气阻力,以滑块初始高度处为原点,向下为正方向建立Ox轴。
(1) 求ER流体对滑块的阻力随位置坐标x变化的函数关系式及题中L要满足的条件;
(2) 滑块速度第一次减为0瞬间,通过调节,使以后ER流体对运动的滑块阻力大小恒为λmg,若此后滑块向上运动一段距离后停止运动不再下降,求λ的取值范围。
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【题目】(5分)某同学在实验室用如图甲所示的装置来研究牛顿第二定律和有关做功的问题。
(1)在此实验中,此同学先接通计时器的电源(频率为50Hz),再放开纸带,如图乙是在m=100g,M=1kg情况下打出的一条纸带,O为起点,A、B、C为三个相邻的计数点,相邻的计数点之间有四个点没有标出,有关数据如图所示,其中sA=42.05cm,sB=51.55cm,sC=62.00cm,则小车的加速度为a=___________m/s2,打B点时小车的速度vB=_______m/s(保留2位有效数字)
(2)一组同学在做探究加速度与质量的关系实验时,保持沙和沙桶的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图像法处理数据。为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该作a与_______的关系图像。
(3)在此实验中,要验证沙和沙桶以及小车的系统机械能守恒,实验数据应满足的关系是_________________________。(用上题的符号表示,不要求计算结果)。
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【题目】在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动人类历史的进步,下列表述符合物理史实的是
A. 胡克认为,在一定条件下,弹簧的弹力与其形变量成正比
B. 亚里士多德认为力不是维持物体运动的原因
C. 牛顿通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因
D. 伽利略认为,物体下落快慢与质量有关,质量大的物体下落得快
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【题目】如下图所示,光滑水平面MN上放两相同小物块A、B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L=8 m,沿逆时针方向以恒定速度v=6 m/s匀速转动.物块A、B(大小不计)与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.2.物块A、B质量mA=mB=1 kg.开始时A、B静止,A、B间有一压缩轻质弹簧处于锁定状态,贮有弹性势能Ep=16 J.现解除弹簧锁定,弹开A、B,同时迅速撤走弹簧,已知A获得的速度vA=4 m/s.求:(g=10 m/s2)
(1)物块B沿传送带向右滑动的最远距离;
(2)物块B滑回水平面MN的速度大小vB′;
(3)若物体B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的A在水平面上相碰,且A、B碰后互换速度,则弹射装置P必须给A做多少功才能让A、B碰后B能从Q端滑出.
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【题目】一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A并留在A中,A、B是用一根弹性良好的弹簧连在一起,如图所示.则在子弹打击木块A并压缩弹簧的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统( )
A. 系统机械能守恒
B. 系统机械能不守恒
C. 仅对A、B系统,机械能守恒
D. 无法判定
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【题目】一物体的质量为m,在水平恒力作用下发生了一段位移S,始末状态的速度分别是和,如图所示。
(1)该过程中恒力对物体所做的功______________;
(2)物体始末状态的动能_______、_______;
(3)恒力对物体所做的功与物体动能的变化的关系式是___________________。
(以上填空内容均要求用已知物理量的字母表示)。
(4)请根据牛顿第二定律和运动学规律,写出上述关系式的推导过程。
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【题目】物理兴趣小组的同学要探究一质地均匀的圆柱形热敏电阻的电阻率随温度变化的规律。
(1)利用以下实验器材设计实验研究热敏电阻的阻值随温度变化的规律:
A.热敏电阻(常温下约300 Ω)
B.温度计
C.电流表A1(60 mA,约10 Ω)
D.电流表A2(3 A,约0.1 Ω)
E.电压表V(6 V,约15 Ω)
F.滑动变阻器R1(500 Ω,0.5 A)
G.滑动变阻器R2(5 Ω,2 A)
H.蓄电池(9 V,0.05 Ω)
I.开关一个,导线若干
①要求通过热敏电阻的电流从零开始增大,电流表应选择________,滑动变阻器应选择________。(填器材前的字母标号)
②请你将图1中的实验器材连接成测量电路。
(2)实验的主要步骤:
a.在烧杯中加入适量冷水和冰块,形成冰水混合物,正确连接电路,闭合开关,记录电流表、电压表的示数和温度计的示数,断开开关;
b.在烧杯中添加少量热水,闭合开关,记录电流表、电压表示数和温度计的示数,断开开关;
c.重复b的操作若干次,测得多组数据。
①若某次测量中,温度计的示数为t,电流表、电压表的示数分别为I、U,则温度为t时热敏电阻的阻值为________。
②若他们得到的热敏电阻的阻值随温度变化的图象如图2所示,则热敏电阻的阻值随温度变化的函数关系为R=________。
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